Cтраница 2
Влияние хрома, никеля, молибдена и других легирующих металлов на коррозионную стойкость железоуглеродистых сплавов будет рассмотрено на стр. [16]
Влияние хрома показано на фиг. [17]
Влияние хрома на окалиностойкость низко - и среднеуглеродистой стали при различных температурах показано на фиг. Дальнейшее увеличение содержания хрома выше 30 % сопровождается снижением технологических свойств стали при горячей механической обработке и обработке резанием. [18]
Влияние хрома на жаростойкость аустенитной стали, содержащей никель и вольфрам, показано на фиг. [19]
Влияние хрома на коррозионную стойкость чугуна [97]: / - морская вода; 2 - водопроводная вода; 3 - 0.1 % - ный хлористый аммоний. [20]
Влияние хрома на свойства стали следует рассматривать, как и для большинства других легирующих элементов, в связи с содержанием углерода, так как в зависимости от соотношения содержания углерода и хрома могут быть получены стали ферритного, полуферрит-ного, перлитного, мартенситного, карбидного и ледебуритного классов. [21]
![]() |
Кривые спектрального поглощения желтого ( 1, зеленого ( 2 и голубого ( 3 твердых растворов ЗСаО SiO2 с Сг2О3. [22] |
Рассмотрим влияние хрома на структурные превращения трехкальциевого силиката. Катион хрома весьма чувствителен к изменению окислительно-восстановительных условий и в структуре твердых растворов изменяет валентность и координацию. Путем изменения термического режима в температурном интервале 600 - 1800 С и атмосферы ( воздух или аргон) удалось получить образцы желтого, зеленого и голубого цвета. [23]
Изучение влияния хрома ( 16 - 28 %) и низких содержаний углерода ( 0 009 и 0 021 %) показало, что все эти стали вели себя одинаково при испытании в кипящей 65 % - ной азотной кислоте и разрушались в зоне термического влияния сварки. [24]
Изучение влияния хрома и никеля в стали 16 - 25 - 6 Мо на сопротивление ускоренному окислению позволило установить, что повышение содержания хрома и никеля оказывает благоприятное влияние. Повышение содержания углерода несколько улучшает также жаростойкость этих сталей. В сплавах на никелевой основе молибден оказывает меньшее влияние на понижение стойкости против окисления, чем в сплавах на железной основе. [25]
Исследованиями влияния хрома ( 11 5 - 22 4 %) на характер фазовых превращений при термической обработке доэвтектических белых чугунов в интервале температур 700 - 1150 С ( выдержка 1 3 и 10 ч) с последующей закалкой установлено, что при всех температурах превращение в аустените начинается с выделения дисперсных хромистых карбидов. Увеличение содержания хрома в сплавах повышает устойчивость аустенита при температурах перлитного превращения ( 700 - 750 С); 10ч выдержки при этих температурах достаточно для практически полного завершения перлитного превращения даже в сплавах с наиболее высоким содержанием хрома. [26]
![]() |
Зависимость предела ползучести стали с 0 5 % Мо от содержания хрома f30 ]. [27] |
Эффективность влияния хрома на теплоустойчивость сталей неодинакова при различных температурах. [28]
![]() |
Влияние присадки титана и термической обработки на коррозионную стой кость 17в / о-ных хромистых сталей в SOVo-Hoa кипящей азотной кислоте. [29] |
Изучение влияния хрома в интервале 16 - 28 % при низком содержании углерода - 0 009 и 0 021 / о - показало, что все эти стали ведут себя одинаково при испытании в кипящей 65 % - ной азотной кислоте и разрушаются в зоне термического влияния сварки. [30]